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公开(公告)号:CN104441870B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410702842.1
申请日:2014-11-29
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
IPC: B32B27/06 , B32B27/18 , B32B27/32 , C08L23/12 , C08L23/14 , C08K13/02 , C08K3/26 , C08L23/06 , C08L23/08 , C08J9/10 , C08J3/22 , C08K5/098 , B29C69/02 , B29C47/06 , B29C55/14 , B29C71/04
Abstract: 本发明公开了一种低密度石头纸及其制备方法。所述石头纸的密度为0.7~0.9g/cm3。所述制备方法包括母粒制备、挤出、拉伸及电晕处理工序,将按配方比混匀的专用母粒原料和发泡母粒原料分别挤出造粒,再将制得的专用母粒、发泡母粒、聚丙烯树脂、消泡剂按表层及中层各自的配方比混合后,经由挤出装置三层流道在模头模口处挤出成上中下三层叠加组合物,冷却定型后导入拉伸装置,在110~180℃预热并施以2~10的倍率进行纵向和横向拉伸,再次冷却定型后导入电晕处理装置,以20~120kw的高周波电晕处理,即得目标低密度石头纸。采用所述制备方法生产的石头纸密度低,厚度薄,物理力学性质优良,适用于文化用品、包装运输、建筑装修等各种领域,且生产成本低,环境协调性好。
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公开(公告)号:CN103448331B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310394298.4
申请日:2013-09-03
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
CPC classification number: Y02W30/805 , Y02W30/807 , Y02W90/13
Abstract: 本发明公开了一种易降解可回收纸材及其应用,所述的易降解可回收纸材由基层和外覆层构成,所述基层由重量百分比60~80%的无机粉体、15~35%的合成树脂和1~5%的辅助助剂构成;所述的外覆层为EVA、EAA、MPE、HDPE、LDPE、MDPE、LLDPE、PP中的一种或一种以上的组合;所述的应用为所述的易降解可回收纸材在制备一次性食品包装容器中的应用。本发明的外覆层和基层均通过一次成型,降低了制造成本并从根本是杜绝了复合残留溶剂的问题及存放环境等因素的影响,不会产生任何有害物质,无环境污染,无三废排放,使用后可全部回收制作其它塑料制品,不仅节约能源,而且还降低了使用成本。本发明纸材可降解、表面印刷好、生产成本低、不透明度高、可完全回收且能实现工业化连续生产。
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公开(公告)号:CN104533817A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410801375.8
申请日:2014-12-22
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
IPC: F04D27/00
CPC classification number: F04D27/00 , F04D27/008 , F05D2270/01 , F05D2270/303
Abstract: 本发明公开了一种多台冷却风机运行控制方法,对现场多台冷却风机进行分组;通过温度传感器对袋除尘器入口温度进行采样;通过数显仪实时显示袋除尘器入口温度,并在数显仪中设置与风机组数量相匹配的多路温度报警值,所述多路温度报警值按照由低温度到高温度的顺序设置;通过控制装置按照由低温度到高温度的顺序判断袋除尘器入口温度是否超过设定的温度报警值,当袋除尘器入口温度超过温度报警值时,控制装置控制相应的风机组动作,当袋除尘器温度降低到相应温度报警值时,延时5分钟停止该温度报警值所控制的风机组,实现控制装置对风机组的运行控制。本发明实现对袋除尘器入口烟气温度的合理控制,达到有效保护窑头袋除尘器和节能降耗的目的。
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公开(公告)号:CN103042012B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210541927.7
申请日:2012-12-14
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
Abstract: 本发明公开了一种汽爆式管道高效清堵方法及其装置,所述方法是将适量的水喷入堵塞物料的内部,水与高温堵塞物料接触迅速汽化,在堵塞物料内部发生汽爆,快速将堵塞物料清除。所述装置包括压缩空气装置、导管(10)、储水装置、喷水管(1),所述的压缩空气装置的导管(10)连通储水装置,储水装置连通喷水管(1),压缩空气装置和储水装置之间的导管(10)上设置阀门(6)。本发明采用了类似压力水枪式的装置,在预热器中温度很高的时候,将水高速喷入堵塞物料内部,低温度的水与500~800℃的物料接触后,迅速气化,并产生汽爆裂,将粘附于预热器内部上的物料剥离,实现快速清除。本发明结构简单、操作简便,能安全快速的清除预热器中的堵塞物料。
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公开(公告)号:CN104403342A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410794002.2
申请日:2014-12-21
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
IPC: C08L97/02 , C08L23/28 , C08L27/06 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08K13/02 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08K3/36 , B29B9/06 , B29C47/92
Abstract: 本发明公开了一种抗胀阻湿、强度高、耐老化的木塑复合材料及其制备方法。所述木塑复合材料由下述重量份的原料组成:二次回收树脂15~20份、氯化聚乙烯8~10份、植物纤维50~60份、无机粉体5~15份、干燥剂1~5份、助剂1~5份。所述制备方法包括塑炼、挤出及冷却工序:首先将按配方比例称取的所有原料加入密炼机内,于100~240℃下塑炼12~20min;接着将预塑化好的物料经双腕式或双锥式喂料机送至单螺杆或双螺杆挤出机,于130~190℃直接挤出成型或将预塑化好的物料送至造粒机,制得粒料后再送至挤出机进行成型;最后将已成型的型坯冷却至定型即可。所述制备方法能够有效抑制塑炼过程中原料的分解和炭化,降低原料吸湿性,减少设备腐蚀,提高木塑复合材料的尺寸稳定性、耐老化性和强度。
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公开(公告)号:CN101862701B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010172031.7
申请日:2010-05-14
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
IPC: B03B7/00 , B03D1/02 , B03B1/00 , B03B1/04 , B03D103/02
Abstract: 本发明提供一种高磷硫菱铁矿的综合处理方法,经过磨矿、反浮选脱硫、反浮选脱磷、扫选脱磷、还原焙烧、磨矿弱磁选,得到铁品位达60%以上,铁回收率达70%以上的高品质铁精矿,且含磷0.08%以下,含硫0.30%以下,含硅8%以下,使高磷硫菱铁矿资源得到合理利用,彻底解决了目前铁矿资源供需矛盾的问题,本发明不向外排放任何弃物,浮选的滤液全部返回本工艺步骤中循环使用,浮选出的含硫、含磷泡沫回收后再加工,即成为有价物,因此,工艺简便,生产成本低,选别质量高。
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公开(公告)号:CN101643806B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200910094899.7
申请日:2009-08-28
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用高磷低铁难选铁矿石生产铁水的方法,以高磷低铁难选矿石为原料,褐煤为还原剂,经氧化焙烧、直接还原、磁选分离、熔化分离、铁水脱磷,得低磷铁水。本发明能够处理高P、高S、高SiO2含量且低铁品位的极难选铁矿石,矿石铁回收率高,彻底解决了高磷低铁难选铁矿石的选矿、冶炼难题,不用焦炭,省去了选矿、烧结、球团以及炼焦等高能耗、高污染工艺过程,含磷炉渣可以实现资源化综合利用,通过大量实验和半工业性生产,证明其技术经济效果显著,有效解决了我国当前铁矿资源供需矛盾的问题。
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公开(公告)号:CN101864506A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010126534.0
申请日:2010-03-18
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司
IPC: C21B13/00
Abstract: 本发明提供一种用高磷高硅贫铁矿生产直接还原铁的方法,以低品位、高磷、高硅难选冶铁矿石为原料,按矿石∶还原剂∶脱磷剂=100∶30~45∶25~50的质量比混合均匀,在1000~1200℃下,还原焙烧18~24小时;之后经常规磨矿、磁选,将磷、SiO2等杂质从矿石中分离出去;之后将磁选出的直接还原铁粉压块,送炼钢炉中代替废钢作为炼钢原料。从而使矿物组成复杂、各种矿物紧密共生、嵌布粒度极细的低品位高磷高硅贫铁矿得到充分利用。本发明省去了选矿、烧结、球团以及炼焦等高能耗、高污染工艺及设备,故投资小,工艺简单,而且脱除的含磷、含硅脉石进一步综合利用后,还可回收其中的有价元素,因此不产生废弃物,不污染环境,矿石中铁回收率高,脱磷、脱硅效果显著。
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公开(公告)号:CN112574804B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011426448.1
申请日:2020-12-09
Applicant: 昆明钢铁控股有限公司 , 云南钛业股份有限公司
IPC: C10M173/02 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N40/24
Abstract: 本发明公开了一种钛合金轧制用黑磷烯水基润滑液及其制备方法,本发明选择具有优异的极压抗磨性能的轧制润滑添加剂,选用黑磷烯纳米片和TiO2球形纳米颗粒复合润滑添加剂,克服单一润滑的局限性,选用十二烷基苯磺酸钠和六偏磷酸钠作为分散剂,将去离子水、十二烷基苯磺酸钠、六偏磷酸钠、丙三醇、三乙醇胺、油酸、磷酸酯和水基硼酸酯依次加入,当温度达到60~70℃时加入黑磷烯纳米片,80~90℃时加入TiO2球形纳米颗粒,保温并持续搅拌60~90min,随后水浴冷却至室温,随后水浴超声90~120min,使黑磷纳米片和TiO2球形纳米颗粒完全分散,即配成所需水基轧制润滑液。使用黑磷烯水基轧制润滑液降低了传统矿物质润滑油带来的环境污染,实现绿色高效生产的目标。
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公开(公告)号:CN110864809A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201910985391.X
申请日:2019-10-16
Applicant: 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 , 昆明钢铁控股有限公司 , 云南拓远科技有限公司 , 浙江红谱科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种罐体的监测方法,包括以下步骤:(A1)设置步骤:设置热像仪的采集周期、高温门限值以及各状态门限值,状态门限值与应对措施相对应;(A2)检测步骤:热像仪按照所述采集周期采集所述罐体的表面温度,获得温度图像;(A3)预处理步骤:保留所述温度图像中对应的温度处于[Tmin,Tmax]的像素点,删除其它像素点;(A4)分析步骤:获得所述罐体的状态值;(A5)判断步骤:判断所述状态值对应的状态门限值,若S∈(Ci-1,Ci],选择与Ci对应的应对措施;(A6)应对步骤:采用与Ci对应的应对措施。本发明具有监测准确、安全、直观等优点。
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